焦汤效应是什么

作者&投稿:耿柿 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
关于焦汤系数~

不清楚你做什么工作,不过看来你焦汤系数不够了解.

首先,理想气体的焦汤系数恒等于0

其次,实际气体的焦汤系数可能为正也可能为负,具体取决于节流前气体的种类、压力和温度。

西交大的这个页面是介绍节流过程较经典的一个页面了:http://unit.xjtu.edu.cn/epes/webteaching/refrigeration/zlff/qtpzzl/qtpzzl-jrjl.htm


公式4就是焦汤系数的定义式和推导式,这里没法写出公式,我就简单讲一下:
从公式可以看出焦汤系数的正负符号取决与两项的差,后面的是气体比容,前面的是气体比容对温度的偏微分再乘以温度。
对于理想气体,前项就是气体比容,因此焦汤系数恒为0;
对于实际气体,前项和气体比容是有偏差的,所以会出现焦汤系数不为0,具体计算按这个公式,只是说起来很简单,但是计算常常不是那么简单,因为实际气体状态的方程如果要精确度比较高,形式都很复杂,求偏微分不容易。形式简单的方程,比如范德瓦尔方程,偏差很大。

焦汤系数代表意义:焦汤系数的正负体现了气体在绝热恒外压膨胀过程后,其温度的变化,由于膨胀压力是降低的,若焦汤系数为正,说明,在对应条件下,气体经焦汤实验后,温度降低,温度降到其凝聚温度以下,发生液化。故焦汤系数为正时,气体易发生液化。

原理分析
焦耳和汤姆逊设计了一个节流膨胀实验,使温度为T1的气体在一个绝热的圆筒中由给定的高压p1经过多孔塞(如棉花、软木塞等)缓慢地向低压p2膨胀。多孔塞两边的压差维持恒定。
膨胀达稳态后,测量膨胀后气体的温度T2。他们发现,在通常的温度T1下,许多气体(氢和氦除外)经节流膨胀后都变冷(T2<T1)。如果使气体反复进行节流膨胀,温度不断降低,最后可使气体液化。

焦耳-汤姆森效应简称焦汤效应:
室温常压下的多数气体,经节流膨胀后温度下降,产生制冷效应,而氢、氦等少数气体经节流膨胀后温度升高,产生致热效应。
节流膨胀过程:在绝热条件下,气体始末态压力分别保持恒定条件下的膨胀过程。


...或一个勺子水不容易溢出,煮面时把锅铲架在锅上汤不容易溢出_百度知 ...
端水时在碗里放一根筷子或一个勺子水不容易溢出,煮面时把锅铲架在锅上汤不容易溢出,都是源自于界面效应。汤溢出,实质上是沸腾时产生的气泡,使气液两相的体积增大,超过锅沿。汤不会溢出,实际上是气泡破裂的过程,消泡的条件是:表面张力(由液体的组成和温度决定,是定值)的合力(向内)超过了...

焦耳系数和焦汤系数
焦汤系数代表意义:焦汤系数的正负体现了气体在绝热恒外压膨胀过程后,其温度的变化,由于膨胀压力是降低的,若焦汤系数为正,说明,在对应条件下,气体经焦汤实验后,温度降低,温度降到其凝聚温度以下,发生液化。故焦汤系数为正时,气体易发生液化。焦耳-汤姆森效应:室温常压下的多数气体,经节流膨胀...

食物的特殊动力效应名词解释
而较高温度的食物(如热汤)可以使人在进食时感到更愉悦,由此会增加激素的分泌,从而促进消化和代谢过程。总之,在对饮食的控制中,不仅要关注食物的能量密度和消化吸收率,还要考虑食物的物理和化学特性,因为这些因素能够在人体中产生特殊的动力效应,并对身体有重要的影响。

放筷子不溢锅什么原理
界面效应。汤溢出是沸腾时产生的气泡,使气液两相的体积增大,超过锅沿。汤不会溢出是气泡破裂的过程;筷子减少了气泡周长面积,在锅缘和勺的交界局部曲半径非常小,大大增加了拉普拉斯式中得到的内外压力差,气泡的液层无法承受压力差,在撕扯和漏洞的作用下破裂。气泡破裂,达到不会溢锅的效果。

170426-《小学问》笔记02——心智防身术
如何破解? 回归效应,回归于正常值。 集中议题,不要被带偏。你提出另外一件事,你要证明他们与现在谈论的话题有关,而不是我要证明他们与现在谈论的话题无关。就是论事,讨论一件事,这是基本的原则。牢记这一点,就不会胡乱滑坡。什么是命名谬误? 把同一件事,换个方式,伪装成观点,...

边际效应递减是什么 :最后一碗汤最难喝
拿吃饭这件事来说。当你非常饥饿的时候,你吃下的第一口饭,效用最大,你的感受是痛快、爽;但当你继续吃下去,随着饥饿感的降低,相应增加的正面效用就会越来越小。你的饭量就是一个限度,就是“边际”,当你吃到完全不饿时再吃就会感到不舒服,甚至到最后会越吃越恶心,这时候的效应就是负数。

来一个前天刚刚听来的: 发明了一道新菜,叫斐波纳契汤,就是把昨天的汤和...
马尔科夫效应指的是未来的事情仅受到当前状态的影响。你拿昨天和前天的汤制造了斐波那契汤之后,你现在只剩一碗汤了...明天喝的汤只受到这一碗汤的影响,所以叫马尔科夫汤

徒手就能劈铁水、赤身不怕淋液氮,这是什么样的原理?
徒手就能劈铁水、赤身不怕淋液氮,这是什么样的原理?第一、当液体接触一个远超其沸点的物件时,液体表面会生成一层具有隔热作用的蒸汽,从而令液体沸腾的速度大大减慢。此种现象就被称为莱顿弗罗斯特效应,将一个铁锅烧到。极热,然后在上面撒一些水,无形态的它们瞬时裹成水珠四处滚动,并且很久都不会...

相信就会实现是什么效应
相信就会实现是什么效应相信就会实现,是一种人们常说的“心灵鸡汤”,但是否确实存在这种效应?这篇文章将从多个角度来分析“相信就会实现”到底是什么效应。从心理学角度分析,“相信就会实现”是一种心理暗示,它可以通过自我暗示和自我认同来影响个体的行为、情绪和生理反应。经过多年的研究,科学家们...

五种效应
这就是有趣的「酒和污水效应」。不管污水的比例是多是少,只要有它的存在,只要将其和酒混在一起,那么酒便不再是酒,而是成了污水。用我们的文化来解释就是:一粒老鼠屎坏了一锅粥;一条臭鱼坏了一锅汤。这种效应和思维,其实可以延伸理解成环境的重要性。如果你和不好的人,糟糕的环境混在一起...

武进区17068921867: 焦耳 - 汤姆生效应 - 搜狗百科
孔媚血塞: 先简单介绍下节流效应——气体在节流过程中的温度变化叫做焦耳-汤姆逊效应(简称焦-汤效应),即节流效应.造成这种现象的原因是因为实际气体的焓值不仅是温度的函数,而且也是压力的函数.大多数实际气体在室温下的节流过程中都...

武进区17068921867: 为什么石油气能让潮湿的纱布结冰 -
孔媚血塞: 被压缩的石油气在被 放出来后体积开始膨涨,这表明原来靠的很近的气体分子得到了另外的能量开始四散飞开.而这额外的能量不可能凭空获得,只能是从周围的空气分子上获取,这就减少了空气分子的能量使它们运动速度慢下来,而气体分子的速度在现实中就表现为温度高低,这样的话这就使得周围温度下降,就能让潮湿的纱布结冰!

武进区17068921867: 汤姆逊效应的物理解释 -
孔媚血塞: 热力学第一定律在真实气体节流过程中的应用 由前节课得到Cp 与CV 的关系其关键是如何得到由U=U(V,T) 得焦耳系数(1)焦耳—汤姆逊实验 Joule-Thomson效应, 节流过程,如图所示(2)节流过程的特点 W=p2V2- p1V1 又因绝热 Q=...

武进区17068921867: 为什么液体节流可能产生部分气体,为什么气体节流可能产生部分液体 -
孔媚血塞: 严格来说,液体通过阀门变成气体那是减压阀,而不是节流阀,节流过程特指气体到气体.液体到气体,其实就是液体在低分压环境中蒸发的结果——就好比在干燥的天气向毛巾上一滴一滴的洒水,水会很快气化,因为周围环境中H...

武进区17068921867: 什么是焦热点效应? -
孔媚血塞: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DXWL200308009.htm焦耳效应和焦-汤效应

武进区17068921867: 实际气体节流膨胀的定义和特征? -
孔媚血塞: 节流膨胀和焦耳-汤姆生效应走味第一定律在实际气体应用体现 节流膨胀定义:较高压力下的流体(气或液)经多孔塞(或节流阀)向较低压力方向绝热膨胀过程. 节流膨胀过程特点是节流前后焓值相等:H1=H2 或 ΔH=0. 焦-汤系统定义式:,因为 ??p <0,所以表示流体经节流后(1)温度升高(致热),(2)温度不变,(3)温度降低(致冷).值得指出在 T=f(p) 函数图中的等焓线非节流过程所经历的途径.

武进区17068921867: 集输管道中压力下降会导致温度下降吗?原理是什么? -
孔媚血塞: 应该是焦汤效应,不过具体温度是升高还是降低,还得看气体的种类.

武进区17068921867: 物化中什么是逆转温度? -
孔媚血塞: 是不是Joule-Thomson效应中的那个逆转温度? 在Joule-Thomson节流过程中,μJ-T=0时的温度称为逆转温度 μJ-T=(∂T/∂p)H,Joule-Thomson系数,简称焦-汤系数,它表示经过Joule-Thomson实验后气体的温度随压力的变化率,是一个微分效应

武进区17068921867: 压力为什么会导致肥胖,科学原理是什么 -
孔媚血塞: 本报专稿人们总说“心宽体胖”,认为只有那些生活压力大、终日操劳的人才会长得瘦.但最新研究表示,生活压力大也容易导致肥胖. 据泰国《星暹日报》报道,医学专家指出,在现代社会,人们比以往更重视他人对自身的看法和评价.因此,只要身材稍一“走样”,人们就会担心别人会不会在背后指指点点,这会给自己带来无形的压力.而从医学角度讲,由肥胖引发的压力反过来会导致人体更趋于肥胖——压力会引发人脑脊髓液中的神经肽失调,使血清和肾上腺素的分泌降低.而血清正是抑制肥胖的重要因素,肾上腺素则是抑制食欲的重要因素,两者减少自然会导致肥胖.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网